User Tools

Site Tools


ru:reactivity:radical_addition:intro

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ru:reactivity:radical_addition:intro [2026/08/14 14:26] – created - external edit 127.0.0.1ru:reactivity:radical_addition:intro [2026/09/10 11:06] (current) abc
Line 5: Line 5:
 Только экспериментальные данные по радикальной полимеризации и окислению представляют собой значительный блок информации [1]. Поэтому вопрос реакционный способности (РС) ненасыщенных соединений обсуждался не единожды. Были предложены и описательные эмпирические схемы относительной реакционной способности, и теоретические модели. Главная особенность данного класса реакций в том, что присутствие функциональных групп непосредственно у реакционного центра не позволяет их рассматривать в качестве простых заместителей. То есть обычные линейные корреляционные схемы по типу Гамметовских [2] здесь в общем случае не работают.  Только экспериментальные данные по радикальной полимеризации и окислению представляют собой значительный блок информации [1]. Поэтому вопрос реакционный способности (РС) ненасыщенных соединений обсуждался не единожды. Были предложены и описательные эмпирические схемы относительной реакционной способности, и теоретические модели. Главная особенность данного класса реакций в том, что присутствие функциональных групп непосредственно у реакционного центра не позволяет их рассматривать в качестве простых заместителей. То есть обычные линейные корреляционные схемы по типу Гамметовских [2] здесь в общем случае не работают. 
  
-Первой успешной схемой реакционной способности стала //Q&ndash;e// схема Алфрея–Прайса для сополимеризации винильных мономеров. В ней выражение для константы скорости присоединения полимерного радикала //R// к мономеру //M// задается выражением: //ln k<sub>RM</sub> = ln P<sub>R</sub> + ln Q<sub>M</sub> − e<sub>R</sub>e<sub>RM</sub>// [3]. +Первой успешной схемой реакционной способности стала //Qe// схема Алфрея–Прайса для сополимеризации винильных мономеров. В ней выражение для константы скорости присоединения полимерного радикала //R// к мономеру //M// задается выражением: //ln k<sub>RM</sub> = ln P<sub>R</sub> + ln Q<sub>M</sub> − e<sub>R</sub>e<sub>RM</sub>// [3]. 
 Хотя параметрам //P/Q// было приписан смысл энергий стабилизации, а //e// – меры полярного эффекта, данное уравнение можно рассматривать как двухмерный аналог уравнения Гаммера: если зафиксировать //e// радикала, получим линейную зависимость для реакционной способности мономера (то же и в отношении радикалов).  Хотя параметрам //P/Q// было приписан смысл энергий стабилизации, а //e// – меры полярного эффекта, данное уравнение можно рассматривать как двухмерный аналог уравнения Гаммера: если зафиксировать //e// радикала, получим линейную зависимость для реакционной способности мономера (то же и в отношении радикалов). 
  
Line 15: Line 15:
 Со времен пионерских работ Фукуи [6], основным подходом к обсуждению химической реакционной способности стал метод граничных орбиталей (ГО), и, как крайний случай, использование потенциалов ионизации (сродства к электрону, в зависимости от роли донор–акцептор реагентов), в качестве индекса реакционной способности (ИРС). К примеру, такой подход оказывается удачным для описания реакции присоединения алкильных радикалов к винильным мономерам [7]. Со времен пионерских работ Фукуи [6], основным подходом к обсуждению химической реакционной способности стал метод граничных орбиталей (ГО), и, как крайний случай, использование потенциалов ионизации (сродства к электрону, в зависимости от роли донор–акцептор реагентов), в качестве индекса реакционной способности (ИРС). К примеру, такой подход оказывается удачным для описания реакции присоединения алкильных радикалов к винильным мономерам [7].
  
-Итак, данная работа – это еще одна амбициозная попытка построить универсальную модель реакционной способности винильных мономеров //CH<sub>2</sub>=CXY//) в радикальных реакциях, используя в качестве основы теоретическое рассмотрение реакционной способности //C=C// связи. **Как главный принцип дальнейшего рассмотрения, мы выбираем в качестве критерия реакционной способности реагентов не экспериментальные данные того или иного рода, а непосредственно рассчитанные квантово-химически энтальпии активации рассматриваемых реакций** (экспериментальные значения барьеров активации немногочислены и недостаточно надежны для требуемой точности). Такой подход позволит нам выявить действительные факторы реакционной способности и избежать эффектов, связанных с различием условий в экспериментальных измерениях, как то: температура, растворитель и т.п. Для данной цели была проведена серия расчетов для реакций C- и O-центрированных радикалов //CH<sub>3</sub><sup> •</sup>//, //CH<sub>3</sub>O<sup> •</sup>//, //CCl<sub>3</sub><sup> •</sup>//, //CF<sub>3</sub><sup> •</sup>//, и //HOO<sup> •</sup>// и винильных мономеров //CH<sub>2</sub>CHX//, как обычных (типа метилакрилата), так и с сопряженными двойными связями (бутадиен, стирол и др.) [8].+Итак, данная работа – это еще одна амбициозная попытка построить универсальную модель реакционной способности винильных мономеров //CH<sub>2</sub>=CXY//) в радикальных реакциях, используя в качестве основы теоретическое рассмотрение реакционной способности //C=C// связи. **Как главный принцип дальнейшего рассмотрения, мы выбираем в качестве критерия реакционной способности реагентов не экспериментальные данные того или иного рода, а непосредственно рассчитанные квантово-химически энтальпии активации рассматриваемых реакций** (экспериментальные значения барьеров активации немногочислены и недостаточно надежны для требуемой точности). Такой подход позволит нам выявить действительные факторы реакционной способности и избежать эффектов, связанных с различием условий в экспериментальных измерениях, как то: температура, растворитель и т.п. Для данной цели была проведена серия расчетов для реакций C- и O-центрированных радикалов //CH<sub>3</sub><sup>•</sup>//, //CH<sub>3</sub>O<sup>•</sup>//, //CCl<sub>3</sub><sup>•</sup>//, //CF<sub>3</sub><sup>•</sup>//, и //HOO<sup>•</sup>// и винильных мономеров //CH<sub>2</sub>CHX//, как обычных (типа метилакрилата), так и с сопряженными двойными связями (бутадиен, стирол и др.) [8].
  
 Особая часть этой статьи – это новая модель электроотрицательности, уравнение которой было выведено из уравнения теории возмущенных молекулярных орбиталей (ВМО) как ее альтернативная формулировка. Модель имеет общий характер и может быть применена в любом исследовании реакционной способности, как ВМО приближение. Особая часть этой статьи – это новая модель электроотрицательности, уравнение которой было выведено из уравнения теории возмущенных молекулярных орбиталей (ВМО) как ее альтернативная формулировка. Модель имеет общий характер и может быть применена в любом исследовании реакционной способности, как ВМО приближение.
ru/reactivity/radical_addition/intro.txt · Last modified: by abc